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对硅微机械谐振式传感器的谐振频率计算提出了新的物理模型-两端固支薄板条模型,该模型不同于常说的硅桥(梁)或硅弦模型。计算结果表明该模型更符合实际,优于有关文献结果。 相似文献
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采用激光测振仪测量振动元件表面的幅值。用于检测谐振式传感器振型的测试系统,主要由计算机、激励信号源、激光测振仪、数据采集卡组成。计算机控制激励信号源产生与被测谐振式传感器一个模态所对应的固有频率相一致的激励信号,激励被测谐振式传感器,使之处于受迫振动状态,计算机通过数据采集卡控制激光测振仪对被测谐振式传感器的振动元件进行空间扫描,测出被测谐振式传感器振动元件表面各点的振动信号,通过数据采集卡将激励信号和激光测振仪测出的振动信号采集到计算机中,计算出振动信号与激励信号的幅度和相位差,解算并绘制出被测谐振式传感器该模态对应的振型。 相似文献
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本工作提出的具有频率输出的硅压力传感器是建立在CMOS环形振荡器基础上的,该环形振荡器是放置在传感器芯片的薄膜上的.由于压力压阻效应,施加的压力在薄膜上产生的机械应力改变了环形振荡器中MOSFET载流子的迁移率,从而MOSFET的漏电流及相应的环振频率成为压力的函数. 相似文献
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微悬臂谐振传感器闭环接口和嵌入式频率电路 总被引:1,自引:0,他引:1
设计了谐振式微悬臂梁传感器闭环接口和嵌入式频率读出电路。首先,谐振式微悬臂梁传感器和接口电路组成闭环自激振荡系统。为了提高该闭环系统的频率稳定性和频率跟踪性能,引入具有无相差频率跟踪的锁相环电路,并设计放大移相电路以满足闭环自激振荡条件。该闭环系统的频率稳定性可达±0.1Hz,并且能够实时跟踪悬臂梁谐振频率的变化。此外,单独设计了嵌入式的频率读出电路,用于检测并显示悬臂梁的谐振频率。将悬臂梁传感器、接口电路和频率读出电路集成在一起,做出了小巧便携式样机,用该样机可成功探测到体积分数低至约几个10-9量级的DMMP气体。 相似文献
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采用激光测振仪测量振动元件表面的幅值。用于检测谐振式传感器振型的测试系统,主要由计算机、激励信号源、激光测振仪、数据采集卡组成。计算机控制激励信号源产生与被测谐振式传感器一个模态所对应的固有频率相一致的激励信号,激励被测谐振式传感器,使之处于受迫振动状态,计算机通过数据采集卡控制激光测振仪对被测谐振式传感器的振动元件进行空间扫描,测出被测谐振式传感器振动元件表面各点的振动信号,通过数据采集卡将激励信号和激光测振仪测出的振动信号采集到计算机中,计算出振动信号与激励信号的幅度和相位差,解算并绘制出被测谐振式传感器该模态对应的振型。 相似文献
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采用激光测振仪测量振动元件表面的幅值.用于检测谐振式传感器振型的测试系统,主要由计算机、激励信号源、激光测振仪、数据采集卡组成.计算机控制激励信号源产生与被测谐振式传感器一个模态所对应的固有频率相一致的激励信号,激励被测谐振式传感器,使之处于受迫振动状态,计算机通过数据采集卡控制激光测振仪对被测谐振式传感器的振动元件进行空间扫描,测出被测谐振式传感器振动元件表面各点的振动信号,通过数据采集卡将激励信号和激光测振仪测出的振动信号采集到计算机中,计算出振动信号与激励信号的幅度和相位差,解算并绘制出被测谐振式传感器该模态对应的振型. 相似文献
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采用有限元方法,针对硅微加速度传感器的对称梁岛结构进行了力学特性分析,通过分析得出了该结构的尺寸对其位移量、谐振频率及模态振型的影响规律,为此类加速度传感器的设计提供参考。 相似文献
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文章介绍了谐振粱压力传感器的气密封装技术,全面分析了影响气密封装的各种因素,提出了相应的解决方法。 相似文献
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首次采用有限元与谐振腔模型结构的混合有限元方法对有金属方柱的薄基片矩形贴片天线的谐振频率进行了数值计算和实验分析,谐振频率的计算结果与实验结果符合很好。 相似文献
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矩形微带贴片天线的谐振频率 总被引:1,自引:0,他引:1
本文采用有限元法对有短路销钉的可调频薄基片矩形贴片微带天线的谐振频率进行计算,其计算结果与实验结果相当一致,该方法原则上适合于多个短路销钉置于任意位置的情形,可能是处理带短路销钉微带贴片天线的最有效的方法。 相似文献
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A The resonance of the Modified dumbbell- shaped defected ground structure (MD-DGS) resonator on coplanar waveguide is investigated systematically based on the phase coherence of electromagnetic waves. Through the analysis of two presented interference modes, the resonant frequencies can be fully predicted, and the physical understanding behind these resonances is clearly revealed. The proposed analysis is verified by the simulation and measurement results of the MD-DGS resonator. Both the electric field distribution and the Poynting vector distribution of the MD-DGS resonator at the resonant frequencies further demonstrate the validity of the theoretical analysis. 相似文献
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